很多應用都需要頻率和/或幅度穩(wěn)定的正弦波做為定標或測量的參考。對于LVDT信號調理、ADC測試、諧波失真測試等應用也要求低諧波失真。很多正弦波產生技術不可能簡單地實現精
時常會把諧振器和振蕩器搞混。經歷了一些時間的對比,大概整理一下。我們習慣稱晶振,這個講法其實很模糊。這里把有源的稱為振蕩器,無源的稱為諧振器。諧振器【RESONATOR
不需要外加信號就能自動地把直流電能轉換成具有一定振幅和一定頻率的交流信號的電路就稱為振蕩電路或振蕩器。這種現象也叫做自激振蕩?;蛘哒f,能夠產生交流信號的電路就叫
在圖1(a)中, 晶體管工作于共發(fā)射極方式, 其集電極電壓通過變壓器T反饋回基極, 而變壓器繞組的接法應實現正反饋。 當電路一接通, 立即產生強烈的自激振蕩, 晶體管迅速進入飽
在現代開關電源的控制電路中,振蕩器|0">振蕩器對模擬電路和信號處理起著很重要的作用。在多數情況下,其工作頻率被設計為某一固定頻率或是基于一定負載的恒定值,在該工作
時常會把諧振器和振蕩器搞混。經歷了一些時間的對比,大概整理一下。我們習慣稱晶振,這個講法其實很模糊。這里把有源的稱為振蕩器,無源的稱為諧振器。
引言當今許多實時監(jiān)測系統(tǒng)與通信設備領域中,經常需要進行遠距離的數據傳送。為此,如何實現高速、可靠及低成本的數據傳輸是作為前級機或發(fā)送級的8051單片機迫切需要解決的新技術。據此,我們采用由Dal
環(huán)形振蕩器廣泛地應用在時鐘產生和系統(tǒng)定標的集成電路中。芯片制造商經常用新的制造技術制造環(huán)形振蕩器和測量其振蕩頻率。這提供了有關數字電路基本構建單元—反向器電路傳播延遲時間的直接信息。
摘要:介紹一種利用矢量旋轉的CORDIC(COordination Rotation DIgital Computer)算法實現正交數字混頻器中的數控振蕩器(NCO)的方法。推導了CORDIC算法產生正余弦信號的實現過程,給出了在FPGA 中設計數控振蕩器的頂層
基于Multisim 10 軟件對數字鐘電路進行設計和仿真。采用555 定時器產生秒時鐘信號,用時鐘信號驅動計數電路進行計數,將計數結果進行譯碼,最終在LED 數碼管上以數字的形式顯示時、分、秒時間。
在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法如果使用內部RC振蕩器而不使用外部晶振,請按照下面方法處理:1)對于100腳或144腳的產品,OSC_IN應接地,OSC_OUT應懸空。2)對于少于100腳的產品,
Kyocera Z系列包括三款新型的表面貼裝時鐘振蕩器,具有高穩(wěn)定性和低電流消耗的優(yōu)點,而且可以迅速交貨。
1、有源晶振(Oscillator)有4只引腳,是一個完整的振蕩器,其中除了石英晶體外,還有晶體管和阻容元件。其次有源晶振,信號質量好,比較穩(wěn)定,而且連接方式相對簡單(主要是做好電源濾波,通常使用一個電容和電感構成
本文介紹的DM74LS122是一個可重觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器 正反兩方面的優(yōu)勢,觸發(fā)與 互補輸出。
051芯片內部有一高增益反相放大器,用于構成振蕩器,反向放大器輸入端為XTAL1,輸出端XTAL2。在XTAL1和XTAL2兩端跨接一個石英晶體及兩個電容就構成了穩(wěn)定自激振蕩器,電容器C1和C2通常都取30pF左右,對振蕩頻率有微調作用。振蕩頻率范圍是1.2-12MHz。
Si54x Ultra Series™ I2C可編程XO為100/200/400G應用 擴展具有新封裝尺寸的Si54x、Si59x和Si51x產品系列
現代家用電器中的微電腦控制電路中也普遍采用了石英晶體振蕩電路,如空調器、洗衣機、豆?jié){機、影碟機、來電顯示電話機、平板電視機、CRT高清電視機、數字電視機頂盒等。石英
數控頻率多諧振蕩器電路如圖所示,其振蕩頻率由二進制數控制。雙向模擬開關SE1~SE4及電容C1~C4組成數控電容網絡,并接在振蕩電容C5上,C1~C4是否接人電路取決于SE1~SE4的導通與否,而SE1~SE4的導通與否由A、B、C、D四個控
( 1 )變壓器反饋 LC 振蕩電路( 2 )電感三點式振蕩電路( 3 )電容三點式振蕩電路RC 振蕩器( 1 ) RC 相移振蕩電路( 2 ) RC 橋式振蕩電路